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基于SVM与数据融合的车辆视频分类系统
1
作者
张慧敏
班晓娟
+1 位作者
孟宇
石山松
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第11期217-219,235,共4页
影响基于视频检测的车型分类系统准确率的一个主要因素是采集的车辆外型参数的准确性。针对这种情况,提出了基于多源数据融合的方法提取车辆的外型参数,并使用SVM(支持向量机)对车辆进行分类。实验结果表明,多源数据融合的方法能够有效...
影响基于视频检测的车型分类系统准确率的一个主要因素是采集的车辆外型参数的准确性。针对这种情况,提出了基于多源数据融合的方法提取车辆的外型参数,并使用SVM(支持向量机)对车辆进行分类。实验结果表明,多源数据融合的方法能够有效控制在采集过程中产生的噪音干扰和镜头畸变引起的误差,提高车型参数的准确性。使用支持向量机分类能够克服神经网络中无法避免的局部极值问题。该方法能够提高车型分类准确率,实时性强,适用于实时车型分类系统。
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关键词
视频
车型分类
支持向量机
数据融合
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题名
基于SVM与数据融合的车辆视频分类系统
1
作者
张慧敏
班晓娟
孟宇
石山松
机构
中国邮政储蓄银行有限责任公司
北京科技大学
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第11期217-219,235,共4页
文摘
影响基于视频检测的车型分类系统准确率的一个主要因素是采集的车辆外型参数的准确性。针对这种情况,提出了基于多源数据融合的方法提取车辆的外型参数,并使用SVM(支持向量机)对车辆进行分类。实验结果表明,多源数据融合的方法能够有效控制在采集过程中产生的噪音干扰和镜头畸变引起的误差,提高车型参数的准确性。使用支持向量机分类能够克服神经网络中无法避免的局部极值问题。该方法能够提高车型分类准确率,实时性强,适用于实时车型分类系统。
关键词
视频
车型分类
支持向量机
数据融合
Keywords
video
vehicle classification
Support Vector Machine(SVM)
data fusion
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SVM与数据融合的车辆视频分类系统
张慧敏
班晓娟
孟宇
石山松
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010
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